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JJF 1907-2021 环境空气在线监测气体分析仪校准规范-(高清版).pdf

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资源描述

1、中华人民共和国国家计量技术规范J J F1 9 0 72 0 2 1环境空气在线监测气体分析仪校准规范C a l i b r a t i o nS p e c i f i c a t i o nf o rA m b i e n tA i ro n l i n eM o n i t o r i n gI n s t r u m e n t s 2 0 2 1-0 7-2 8发布2 0 2 2-0 1-2 8实施国 家 市 场 监 督 管 理 总 局 发 布环境空气在线监测气体分析仪校准规范C a l i b r a t i o nS p e c i f i c a t i o nf o rA m

2、 b i e n tA i ro n l i n eM o n i t o r i n gI n s t r u m e n t sJ J F1 9 0 72 0 2 1 归 口 单 位:全国环境化学计量技术委员会 主要起草单位:中国计量科学研究院 参加起草单位:北京市环境保护监测中心上海市环境保护产品质量监督检验总站青岛众瑞智能仪器有限公司中国广州分析测试中心北京知天地环境科技有限公司北京康尔兴科技发展有限公司 本规范委托全国环境化学计量技术委员会负责解释J J F1 9 0 72 0 2 1本规范主要起草人:周泽义(中国计量科学研究院)参加起草人:景 宽(北京市环境保护监测中心)丁臻敏(上

3、海市环境保护产品质量监督检验总站)何春雷(青岛众瑞智能仪器有限公司)罗 军(中国广州分析测试中心)马 超(北京知天地环境科技有限公司)孙京华(北京康尔兴科技发展有限公司)J J F1 9 0 72 0 2 1目 录引言()1 范围(1)2 概述(1)3 计量特性(1)4 校准条件(2)4.1 环境条件(2)4.2 测量标准及配套设备(2)5 校准项目和校准方法(2)5.1 仪器线性(2)5.2 示值误差(3)5.3 重复性(3)5.4 响应时间(4)6 校准结果表达(4)7 复校时间间隔(4)附录A 校准原始记录(5)附录B 校准证书(内页)格式(8)附录C 动态配气在线校准装置工作原理及数据

4、处理(9)附录D 环境空气在线监测气体分析仪示值误差不确定度评定示例(1 3)J J F1 9 0 72 0 2 1引 言 J J F1 0 7 1 国家计量校准规范编写规则、J J F1 0 0 1 通用计量术语及定 义、J J F1 0 5 9.1 测量不确定度评定与表示共同构成支撑本规范制定工作的基础性系列规范。本规范的仪器线性参数技术指标参考了H J8 1 8 环境空气气态污染物(S O2、NO2、O3、C O)连续自动监测系统运行和质控技术规范、H J1 9 3 环境空气气态污染物(S O2、NO2、O3、C O)连续自动监测系统安装验收技术规范;工况测量范围参考了H J6 5 4

5、环境空气气态污染物(S O2、NO2、O3、C O)连续自动监测系统技术要求及检测方法等标准。本规范为首次发布。J J F1 9 0 72 0 2 1环境空气在线监测气体分析仪校准规范1 范围本规范适用于测量环境空气中二氧化氮、二氧化硫、臭氧、一氧化碳在线监测气体分析仪的校准。本规范中S O2、NO2、O3分析仪工况测量范围:(00.5)m o l/m o l;C O分析仪工况测量范围:(01 0)m o l/m o l。2 概述环境空气在线监测气体分析仪(以下简称仪器)检测原理主要有化学发光法、紫外荧光法、紫外吸收法、非分散红外吸收法以及气体滤波相关红外吸收法等光谱分析方法。采样方式为吸入式

6、。仪器主要由采样单元、检测单元、信号处理单元、显示单元等组成,环境空气由采样单元采样后进入检测单元,样品中被测组分通过光学传感模块经信号处理单元转化为电信号,再通过电子电路转化为数字信号,由显示单元输出S O2、NO2、O3、C O浓度。仪器结构示意图见图1。图1 结构示意图3 计量特性计量性能见表1。表1 计量性能校准项目计量性能二氧化氮气体分析仪二氧化硫气体分析仪臭氧气体分析仪一氧化碳气体分析仪仪器线性相关系数(r):0.9 9 50.9 0斜率(a)1.1 0截距(b)在测量量程的1%范围内示值误差1 0%重复性2%2%2%2%响应时间1 8 0s1 2 0s1 8 0s1 2 0s 注

7、:以上各项指标不用于合格性判定,仅作参考。1J J F1 9 0 72 0 2 14 校准条件4.1 环境条件环境温度:(1 53 5);相对湿度:8 5%;大气压:(8 01 0 6)k P a;供电电压:A C(2 2 02 2)V,(5 01)H z。4.2 测量标准及配套设备4.2.1 动态配气在线校准装置能够稳定发生浓度约为仪器工况测量量程1 0%、3 0%、5 0%和8 0%的标准气体。氮(或空气)中二氧化硫、氮(或空气)中二氧化氮、氮(或空气)中一氧化碳标准气体可通过渗透管或高浓度钢瓶标准气体添加稀释得到。空气中臭氧标准气体由臭氧标准发生装置得到。稀释后的S O2、NO2、O3、

8、C O标准气体相对扩展不确定度不大于3%,k=2。动态配气在线校准装置发生的S O2、NO2、C O标准气体需溯源至国家一级标准物质;O3标准气体需溯源至国家臭氧计量标准。4.2.2 电子秒表最大允许误差:0.1 0s/h。4.2.3 温度计测量范围:(05 0);最大允许误差:0.2。4.2.4 气压计最大允许误差:2.5h P a4.2.5 流量计测量范围:(05)L/m i n;准确度级别不低于1.0级。5 校准项目和校准方法5.1 仪器线性将动态配气在线校准装置按图2联入监测系统。仪器通电预热,保持正常工作状态。图2 环境空气在线监测气体分析仪校准流程图按照C.2.2的方法添加稀释得到

9、浓度约为测量量程1 0%、3 0%、5 0%和8 0%的标2J J F1 9 0 72 0 2 1准气体。以稀释后的标准气体浓度Xi-NO2、Xi-S O2、Xi-O3、Xi-C O(m o l/m o l)对仪器示值Yi-NO2、Yi-S O2、Yi-O3、Yi-C O(m o l/m o l)(i=1,2,3,4)按最小二乘法进行线性拟合,得到仪器的线性方程:YNO2=a XNO2+b、YS O2=a XS O2+b、YO3=a XO3+b、YC O=a XC O+b,a为斜率,b为截距。最小二乘法线性拟合计算公式见表2。表2 Y=a X+b的(线性)最小二乘法拟合计算公式X=X /Nr=

10、a sX/sYY=Y /NsX=(X-X)2/(N-1)1/2a=X Y-XY /N /X2-X 2/N sY=(Y-Y)2/(N-1)1/2b=Y-aX 注:X为X变量的平均值;Y为Y变量的平均值;N为测量次数;sX为X变量的标准偏差;sY为Y变量的标准偏差;a为斜率;b为截距;r为相关系数。5.2 示值误差将标准气体浓度Xi-NO2、Xi-S O2、Xi-O3、Xi-C O和对应的仪器示值Yi-NO2、Yi-S O2、Yi-O3、Yi-C O(i=1,2,3,4),按 公 式(1)公 式(4)分 别 计 算 仪 器 的 示 值 误差Ci。Ci-NO2=Yi-NO2-Xi-NO2Xi-NO2

11、1 0 0%(1)Ci-S O2=Yi-S O2-Xi-S O2Xi-S O21 0 0%(2)Ci-O3=Yi-O3-Xi-O3Xi-O31 0 0%(3)Ci-C O=Yi-C O-Xi-C OXi-C O1 0 0%(4)5.3 重复性通入浓度约为测量量程5 0%的标准气体,待读数稳定后,记录仪器示值yi,然后通入背景气体,使之回落后,再通入上述浓度的标准气体。重复测量6次。按公式(5)计算单个测得值的相对标准偏差作为仪器的重复性。sr=1yni=1(yi-y)2n-11 0 0%(5)式中:sr 单个测得值的相对标准偏差;y 6次示值的算术平均值,m o l/m o l;yi 第i次测

12、量的示值,m o l/m o l;n 测量次数。3J J F1 9 0 72 0 2 15.4 响应时间通入浓度约为测量量程5 0%的标准气体,读取稳定示值后,通入背景气体,使之回落。再通入上述浓度的标准气体,同时用秒表记录从通入标准气体瞬时起到仪器指示第1次稳定示值的9 0%时所需的时间。重复上述步骤3次,取3次测得值的算术平均值作为仪器的响应时间。6 校准结果表达校准结果应在校准证书或校准报告上反映,校准证书或报告至少包括以下信息:a)标题,如“校准证书”或“校准报告”;b)实验室名称和地址;c)进行校准的地点(如果与实验室的地址不同);d)证书或报告的唯一性标识(如编号),每页及总页数的

13、标识;e)送校单位的名称和地址;f)被校对象的描述和明确标识;g)进行校准的日期,如果与校准结果的有效性和应用有关时,应说明被校对象的接受日期;h)如果与校准结果的有效性和应用有关时,应对被校样品的抽样程序进行说明;i)校准所依据的技术规范的标识,包括名称及编号;j)本次校准所用测量标准的溯源性及有效性说明;k)校准环境的描述;l)校准结果及其测量不确定度的说明;m)对校准规范的偏离的说明;n)校准证书或校准报告签发人的签名、职务或等效标识,校准员、核验员的签名以及校准日期;o)校准结果仅对被校对象有效的声明;p)未经实验室书面批准,不得部分复制证书或报告的声明。7 复校时间间隔仪器复校时间间

14、隔由使用者根据仪器的使用情况、仪器本身性能等因素所决定,推荐复校时间间隔不超过1年。在相邻两次校准期间,如对仪器的检测数据有怀疑或仪器更换主要部件及修理后,可考虑对仪器重新校准。4J J F1 9 0 72 0 2 1附录A校准原始记录校准日期:年 月 日 共2页 第1页原始记录编号证 书 编 号送 校 单 位型号/规格仪 器 名 称测量范围制造厂出厂编号环 境 条 件温度:相对湿度:%大气压:k P a地点:校准使用的主要校准设备:名 称测量范围编号不确定度或准确度等级或最大允许误差证书编号有效期至校准员核 验 员依据的技术文件:1.仪器线性:(1)标准添加量和仪器响应值:序号标准添加量Ri

15、g/m i n仪器响应值Yim o l/m o lNO2S O2O3C ONO2S O2O3C O0123455J J F1 9 0 72 0 2 1 (2)标准气体浓度值序号标准气体浓度值Xim o l/m o lNO2S O2O3C O012345 (3)最小二乘法拟合结果参数线性方程相关系数r斜率a截距bNO2S O2O3C O 2.示值误差标准气体浓度值m o l/m o l仪器示值m o l/m o l示值误差扩展不确定度k=2NO2S O2O3C ONO2S O2O3C ONO2S O2O3C ONO2S O2O3C O 3.重复性:标准气体浓度值m o l/m o l示值m o

16、l/m o ly1y2y3y4y5y6平均值ym o l/m o l重复性srNO2S O2O3C O6J J F1 9 0 72 0 2 1 4.响应时间:标准气体浓度值m o l/m o l响应时间s123平均值NO2S O2O3C O7J J F1 9 0 72 0 2 1附录B校准证书(内页)格式校准项目校准结果仪器线性参数斜率a截距b相关系数rNO2S O2O3C O示值误差标准气体浓度值m o l/m o l仪器示值m o l/m o l示值误差扩展不确定度k=2NO2S O2O3C O NO2S O2O3C O NO2S O2O3C O NO2S O2O3C O重复性NO2:S

17、O2:O3:C O:响应时间NO2:S O2:O3:C O:第页 共页8J J F1 9 0 72 0 2 1附录C动态配气在线校准装置工作原理及数据处理C.1 化学标准添加法原理在化学分析中通过对测试样品添加系列被测某一痕量组分标准量Xi,得到线性仪器的一组响应值Yi。然后以上述测定的仪器响应值对添加的标准含量作图,用外推法求出被测样品中某一痕量组分的浓度:X0=0,Y0=b。图C.1为标准添加法定量图解。图C.1 标准添加法定量图解C.2 动态配气在线校准装置及数据处理C.2.1 动态配气在线校准装置原理图C.2为动态配气在线校准装置校准工作流程示意图。图C.2 动态配气在线校准流程示意图

18、采样器采样后分为两路,由两个流量控制器设为相同流量Fi。通过电磁阀切换进入测量状态1:一路直接进入采样管由在线监测仪器测试,得 到 响 应值(Y0-NO2、Y0-S O2、Y0-O3、Y0-C O,m o l/m o l);另一路通过动态配气系统将标准添加量(Ri-NO2、Ri-S O2、Ri-O3、Ri-C O,g/m i n)载带出来,直接排空。通过电磁阀切换进入校准状态2:一路直接排空;另一路通过动态配气系统将标准9J J F1 9 0 72 0 2 1添加量(Ri-NO2、Ri-S O2、Ri-O3、Ri-C O,g/m i n)载带出来,直接进入采样管由在线监测仪器测量得到响应值(Y

19、i-NO2、Yi-S O2、Yi-O3、Yi-C O、m o l/m o l)。C.2.2 实验数据处理实例C.2.2.1 保持采样流量(Fi,L/m i n)不变,在没有添加标准气体状态下,记录仪器的稳定示值(连续测量读数1 0m i n,计算后5m i n读数平均值)Y0-NO2、Y0-S O2、Y0-O3、Y0-C O。C.2.2.2 保 持 同 样 采 样 流 量(Fi,L/m i n),通 过 流 量 切 换,依 次 添 加 标 准 量(Ri-NO2、Ri-S O2、Ri-O3、Ri-C O、g/m i n)使其浓度(m o l/m o l)约为测量量程的1 0%、3 0%、5 0%

20、和8 0%,依次记录仪器的稳定示值(连续读数测量1 0m i n,计算后5m i n读数平均 值)Yi-NO2、Yi-S O2、Yi-O3、Yi-C O(i=1,2,3,4)。同 时,记 录 环 境 温 度Ti(K)、环境压力pi(k P a)和采样流量Fi(L/m i n)。C.2.2.3 在没有添加标准气体状态下,记录仪器的稳定示值(连续测量读数1 0m i n,计算后5m i n读数平均值)Y5-NO2、Y5-S O2、Y5-O3、Y5-C O。C.2.2.4 以添加的标准量(Ri-N O2、Ri-S O2、Ri-O3、Ri-C O、g/m i n)分别对仪器响应值(Yi-N O2、Yi

21、-S O2、Yi-O3、Yi-C O、m o l/m o l)做线性拟合。由各拟合方程Y=a X+b在Y坐标轴上 的 截 距b得 到 环 境 空 气 样 品 背 景 成 分 量 中 的N O2、S O2、O3、C O的 浓 度(X0-N O2、X0-S O2、X0-O3、X0-C O、m o l/m o l)。以渗透管发生添加为例计算得到的实验数据见表C.1。表C.1中,对于由渗透管发生添加稀释得到的标准气体标准添加量可直接由渗透率计算得到,臭氧标准添加量由臭氧标准发生装置直接得到。表C.1 校准实验数据(温度Ti:2 9 8K;压力pi:1 0 1.3k P a;流量Fi:5.0L/m i

22、n)序号标准添加量Rig/m i n仪器响应值Yim o l/m o lNO2S O2O3C ONO2S O2O3C O000000.0 1 20.0 1 10.0 2 60.0 8 610.50.70.52.90.0 6 50.0 6 50.0 7 80.6 1 221.52.01.58.70.1 6 50.1 6 90.1 8 11.5 9 832.53.52.51 4.50.2 6 50.2 7 50.2 9 42.6 9 344.05.64.02 3.20.4 1 40.4 3 70.4 5 44.2 6 5500000.0 1 40.0 1 30.0 2 20.0 8 3 以添加量R

23、i-NO2、Ri-S O2、Ri-O3、Ri-C O(g/m i n)分别对仪器示值Yi-NO2、Yi-S O2、Yi-O3、Yi-C O(m o l/m o l)做线性拟合,得到拟合方程,并由截距得到环境空气样品背景成分量中NO2、S O2、O3、C O的浓度(m o l/m o l):NO2:y=0.1 0 03x+0.0 1 38,X0-NO2=b=0.0 1 38m o l/m o lS O2:y=0.0 7 58x+0.0 1 26,X0-S O2=b=0.0 1 26m o l/m o lO3:y=0.1 0 73x+0.0 2 42,X0-O3=b=0.0 2 42m o l/m

24、 o l01J J F1 9 0 72 0 2 1C O:y=0.1 8 02x+0.0 7 43,X0-C O=b=0.0 7 43m o l/m o l按公式(C.1)公式(C.4)分别计算添加稀释后的NO2、S O2、O3、C O标准气体浓度(Xi-NO2、Xi-S O2、Xi-O3、Xi-C O、m o l/m o l)。Xi-NO2=Ri-NO2MNO2/piFi8.3 1 45Ti+X0-NO2(C.1)Xi-S O2=Ri-S O2MS O2/piFi8.3 1 45Ti+X0-S O2(C.2)Xi-O3=Ri-O3MO3/piFi8.3 1 45Ti+X0-O3(C.3)Xi

25、-C O=Ri-C OMC O/piFi8.3 1 45Ti+X0-C O(C.4)式(C.1)式(C.4)中:MNO2、MS O2、MO3、MC O NO2、S O2、O3、C O的摩尔质量,g/m o l;8.3 1 45 摩尔气体常量,Lk P a/(m o lK)。公式(C.1)公式(C.4)计算的标准气体浓度和对应的仪器示值列入表C.2中。表C.2 仪器示值和标准气体浓度值序号仪器示值Yim o l/m o l标准气体浓度值Xim o l/m o lNO2S O2O3C ONO2S O2O3C O00.0 1 20.0 1 10.0 2 60.0 8 60.0 1 40.0 1 30

26、.0 2 40.0 7 410.0 6 50.0 6 50.0 7 80.6 1 20.0 6 70.0 6 70.0 7 50.5 8 120.1 6 50.1 6 90.1 8 11.5 9 80.1 7 40.1 6 60.1 7 71.5 9 430.2 6 50.2 7 50.2 9 42.6 9 30.2 8 00.2 8 10.2 7 92.6 0 740.4 1 40.4 3 70.4 5 44.2 6 50.4 3 90.4 4 10.4 3 24.1 2 750.0 1 40.0 1 30.0 2 20.0 8 30.0 1 40.0 1 30.0 2 40.0 7 4 对

27、于钢瓶装气体标准物质和臭氧标准发生装置添加稀释得到的标准气体:按公式(C.5)公式(C.8)分别计算添加稀释后的NO2、S O2、O3、C O标准气体浓度(Xi-NO2、Xi-S O2、Xi-O3、Xi-C O、m o l/m o l)。Xi-NO2=Fi-NO2FiCNO2+X0-NO2(C.5)Xi-S O2=Fi-S O2FiCS O2+X0-S O2(C.6)Xi-O3=Ri-O3MO3/piFi8.3 1 4 5Ti+X0-O3(C.7)11J J F1 9 0 72 0 2 1Xi-C O=Fi-C OFiCC O+X0-C O(C.8)式中:Fi-NO2、Fi-S O2、Fi-C

28、 O 钢瓶标准气体NO2、S O2、C O添加的流量,L/m i n;Fi 采样流量,L/m i n;CNO2、CS O2、CC O 钢瓶装气体标准物质摩尔分数,m o l/m o l;MO3 O3的摩尔质量,g/m o l;Ri-O3 臭氧添加量,g/m i n;Ti 臭氧稀释环境温度,K;pi 臭氧稀释环境压力,k P a;8.3 1 45 摩尔气体常量,Lk P a/(m o lK)。21J J F1 9 0 72 0 2 1附录D环境空气在线监测气体分析仪示值误差不确定度评定示例D.1 概述D.1.1 环境条件a)环境温度:(1 53 5);b)相对湿度:8 5%;c)大气压:(8 0

29、1 0 6)k P a;d)供电电压:(2 2 02 2)VA C,(5 01)H z。D.1.2 测量标准:能够稳定发生浓度约为仪器工况测量量程1 0%,3 0%、5 0%和8 0%的标准气体。氮(或空气)中二氧化硫、氮(或空气)中二氧化氮、氮(或空气)中一氧化碳标准气体可通过渗透管或高浓度钢瓶标准气体添加稀释得到。空气中臭氧标准气体由臭氧标准发生装置得到。稀释后的S O2、NO2、O3、C O标准气体相对扩展不确定度不大于3%,k=2。D.1.3 被校仪器:环境空气在线监测气体分析仪D.1.4 测量方法:将动态配气在线校准装置联入监测系统。仪器通电预热,保持正常工作状态。通入浓度约为工况测

30、量量程5 0%的标准气体,待仪器读数1 0m i n后,以后5m i n的读数的算术平均值为仪器示值,仪器示值与标准气体浓度值的差值即为该分析仪的示值误差。D.2 测量模型Ci-NO2=Yi-NO2-Xi-NO2(D.1)Ci-S O2=Yi-S O2-Xi-S O2(D.2)Ci-O3=Yi-O3-Xi-O3(D.3)Ci-C O=Yi-C O-Xi-C O(D.4)式(D.1)式(D.4)中:Xi-NO2、Xi-S O2、Xi-O3、Xi-C O 标准气体浓度,m o l/m o l;Yi-NO2、Yi-S O2、Yi-O3、Yi-C O 仪器示值,m o l/m o l;i 1,2,3,

31、4。D.3 标准不确定度来源a)测量标准引入的不确定度。b)测量重复性引入的不确定度。人员操作、环境条件的影响和被校仪器的变动性影响体现在测量重复性中。D.4 各输入量的标准不确定度评定D.4.1 测量标准即标准气体的定值不确定度引入的标准不确定度分量u(X)根据校准规范,稀释后的标准气体相对扩展不确定度不大于3%,k=2,则相对标准不确定度分别为:ur e l(Xi-NO2)=1.5%;ur e l(Xi-S O2)=1.5%;ur e l(Xi-O3)=1.5%;ur e l(Xi-C O)=1.5%。31J J F1 9 0 72 0 2 1以5 0%工况测量量程为例,标准气体浓度值分别

32、为NO2:0.2 7 9m o l/m o l,S O2:0.2 8 0m o l/m o l,O3:0.2 7 7m o l/m o l,C O:5.2 3 4m o l/m o l,则标准不确定度分别为:u(Xi-NO2)=0.0 0 42m o l/m o l;u(Xi-S O2)=0.0 0 42m o l/m o l;u(Xi-O3)=0.0 0 42m o l/m o l;u(Xi-C O)=0.0 7 9m o l/m o l。D.4.2 测量重复性引入的标准不确定分量u(Y)选择美国热电公司化学发光法NO-NO2-NOx分析仪、脉冲荧光法S O2分析仪、气体滤光相关法C O分析

33、仪、紫外光度法O3分析仪,通入稀释后的气体标准物质(以5 0%工况测量量程为例),在同一条件下重复测量1 0次,得到测量数据列,计算出各点的实验标准偏差,结果如表D.1所示。表D.1 各点重复性测得值的标准偏差m o l/m o l标准气体浓度值示值y1y2y3y4y5y6y7y8y9y1 0平均值y实验标准偏差sNO20.2 7 90.2 6 50.2 6 80.2 6 40.2 6 60.2 6 30.2 6 40.2 7 00.2 6 10.2 6 60.2 5 70.2 6 440.0 0 37S O20.2 8 00.2 7 70.2 7 50.2 7 90.2 7 10.2 7 6

34、0.2 7 40.2 7 50.2 7 90.2 7 10.2 7 60.2 7 530.0 0 28O30.2 7 70.2 8 50.2 9 00.2 9 50.2 9 20.2 8 80.2 8 50.2 9 10.2 9 80.2 9 20.2 8 70.2 9 030.0 0 43C O 5.2 3 45.3 0 35.2 9 35.2 8 55.2 9 95.3 0 15.2 9 25.2 8 55.2 8 15.2 7 85.3 0 25.2 9 190.0 0 93 由测量重复性引入的标准不确定度为:u(Yi-NO2)=0.0 0 37m o l/m o l;u(Yi-S O2

35、)=0.0 0 28m o l/m o l;u(Yi-O3)=0.0 0 43m o l/m o l;u(Yi-C O)=0.0 0 93m o l/m o l。D.5 合成标准不确定度标准不确定度分量汇总见表D.2。表D.2 标准不确定度分量汇总表标准不确定度分量不确定度来源标准不确定度m o l/m o lu(X)测量标准即标准气体的定值不确定度引入0.0 0 420.0 0 420.0 0 420.0 7 90u(Y)测量重复性引入0.0 0 370.0 0 280.0 0 430.0 0 9341J J F1 9 0 72 0 2 1 合成标准不确定度为:uc(Ci-NO2)=u2(Y

36、i-NO2)+u2(Xi-NO2)=0.0 0 56m o l/m o luc(Ci-S O2)=u2(Yi-S O2)+u2(Xi-S O2)=0.0 0 51m o l/m o luc(Ci-O3)=u2(Yi-O3)+u2(Xi-O3)=0.0 0 61m o l/m o luc(Ci-C O)=u2(Yi-C O)+u2(Xi-C O)=0.0 8 00m o l/m o lD.6 扩展不确定度5 0%工况测量量程校准点示值误差的扩展不确定度,直接取包含因子k=2,其对应的包含概率约为9 5%,则:U=k uc=2uc得到:U(Ci-NO2)=0.0 1 2m o l/m o l,k=2;U(Ci-S O2)=0.0 1 1m o l/m o l,k=2;U(Ci-O3)=0.0 1 3m o l/m o l,k=2;U(Ci-C O)=0.1 6 0m o l/m o l,k=2。51J J F1 9 0 72 0 2 1

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